feat:完善了自动标定车间的环境

This commit is contained in:
li-shihao-code
2026-02-26 14:15:35 +08:00
parent 6a04778c7b
commit 69c45a6de5
2 changed files with 233 additions and 0 deletions
+94
View File
@@ -0,0 +1,94 @@
# 🧠 AGV 标定中央大脑
**环境**: Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble | **语言**: C++ | **通信**: gRPC over Wi-Fi 6
> 标定车间的"发令大脑",通过局域网跨平台遥控 Windows 车端执行动作并拉取遥测数据。
---
## 📋 目录
1. [系统依赖安装](#1-系统依赖一键安装)
2. [VS Code 插件配置](#2-vs-code-核心插件配置)
3. [解决 IntelliSense 报错](#3-解决-vs-code-红色波浪线)
4. [编译与运行](#4-编译与运行)
---
## 1. 系统依赖一键安装
在 Ubuntu 22.04 终端执行以下命令:
```bash
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake pkg-config gdb
sudo apt install -y protobuf-compiler-grpc libgrpc++-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler
```
> ⚠️ **警告**: 严禁自行去 GitHub 源码编译 gRPC,直接使用 Ubuntu 官方 APT 源即可,避免浪费时间与报错。
---
## 2. VS Code 核心插件配置
打开 VS Code → 扩展商店 (Extensions)**必须安装**以下 4 个插件:
| 插件名称 | 开发者 | 用途 |
|---------|--------|------|
| **C/C++** | Microsoft | 代码补全与 GDB 调试 |
| **CMake Tools** | Microsoft | 底部快速构建状态栏 |
| **ROS** | Microsoft | 自动识别 `colcon` 工作空间 |
| **vscode-proto3** | zxh404 | `.proto` 文件语法高亮 |
---
## 3. 解决 VS Code 红色波浪线 (IntelliSense 报错)
**问题原因**: gRPC 生成的 `.pb.h` 文件在 `colcon build` 阶段动态生成于 `build/` 目录,VS Code 初始无法识别。
**修复步骤**:
1.`Ctrl+Shift+P` → 输入 `C/C++: Edit Configurations (JSON)`
2. 确保 `c_cpp_properties.json` 包含以下配置:
```json
{
"configurations": [
{
"name": "ROS2",
"includePath": [
"${workspaceFolder}/**",
"/opt/ros/humble/include/**",
"${workspaceFolder}/build/agv_calib_brain/grpc_gen/**"
],
"compilerPath": "/usr/bin/gcc",
"cStandard": "c17",
"cppStandard": "c++17",
"intelliSenseMode": "linux-gcc-x64"
}
]
}
```
> 💡 **提示**: `grpc_gen` 是 CMakeLists 中配置的自动生成源码路径,请根据实际情况微调。
---
## 4. 编译与运行 (CMake 自动化)
> ✨ **无需手动执行 `protoc`** —— CMakeLists.txt 已配置自动化脚本,编译时自动生成 C++ 网络源码。
### 4.1 编译
```bash
# 回到工作空间根目录(如 ~/agv_ws)
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select agv_calib_brain --symlink-install
```
### 4.2 运行
```bash
source install/setup.bash
ros2 run agv_calib_brain brain_node
```
+139
View File
@@ -0,0 +1,139 @@
# 🚙 AGV 车端底层执行代理
**系统**: Windows 原生 C++ | **通信**: gRPC Server over Wi-Fi 6 | **工作流**: VS Code + CMake + vcpkg
> 运行在 AGV 车端 Windows 系统,作为 gRPC Server 监听外部指令,开放底层电机控制权并高频上报遥测数据。
**核心理念**: 全面摒弃臃肿的 Visual Studio IDE,采用 **VS Code + CMake Tools + vcpkg** 轻量化工作流。
---
## 📋 目录
1. [环境准备 (vcpkg)](#1-环境准备-极度重要基于-vcpkg)
2. [VS Code 配置](#2-vs-code-核心插件与-cmake-绑定)
3. [手动翻译 .proto 文件](#3-手动翻译-proto-源码保持工程整洁)
4. [编译与运行](#4-编译与运行)
5. [⚠️ 跨平台联调深坑](#-5-跨平台-wi-fi-6-联调两大夺命深坑实车联调必看)
---
## 1. 环境准备 (极度重要:基于 vcpkg!)
> ⚠️ **警告**: Windows 下强行源码编译 gRPC 极其痛苦(无尽的 OpenSSL/zlib 冲突),**必须使用微软官方 `vcpkg` 包管理器!**
### 1.1 前置安装
| 工具 | 安装要求 |
|-----|---------|
| **CMake for Windows** | 安装时务必勾选 "Add CMake to the system PATH" |
| **Visual Studio Build Tools** | 仅勾选 **"使用 C++ 的桌面开发"** 工作负载,获取 `cl.exe` 即可<br>❌ 不要安装完整的 VS IDE |
### 1.2 安装 vcpkg 与 gRPC
以**管理员身份**打开 PowerShell(建议在 `C:\` 根目录操作,路径避免中文和空格):
```powershell
cd C:\
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg.git
cd vcpkg
.\bootstrap-vcpkg.bat
# 一键编译安装 64 位 Windows 版 gRPC 和 Protobuf
# (需从源码编译底层依赖,视 CPU 性能约 15~30 分钟,请耐心等待)
.\vcpkg install grpc:x64-windows protobuf:x64-windows
```
---
## 2. VS Code 核心插件与 CMake 绑定
### 2.1 安装插件
在 VS Code 扩展商店安装 2 个核心插件:
| 插件 | 开发者 | 用途 |
|-----|--------|------|
| **C/C++** | Microsoft | IntelliSense 与调试 |
| **CMake Tools** | Microsoft | 构建的灵魂! |
### 2.2 配置 vcpkg 工具链
在工程根目录新建 `.vscode/settings.json`,注入工具链:
```json
{
"cmake.configureArgs": [
"-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=C:/vcpkg/scripts/buildsystems/vcpkg.cmake"
]
}
```
> 💡 **注意**: 路径替换为你实际的 vcpkg 位置,**必须使用正斜杠 `/`**。
---
## 3. 手动翻译 `.proto` 源码 (保持工程整洁)
为避免 Windows 端 CMake 路径宏在不同电脑上报错,建议**手动翻译 `.proto` 文件**,将生成的 C++ 源码直接放入代码目录编译。
在存放 `.proto` 文件的目录下执行:
```powershell
$vcpkg = "C:\vcpkg\packages"
$protoc = "$vcpkg\protobuf_x64-windows\tools\protobuf\protoc.exe"
$grpc_plugin = "$vcpkg\grpc_x64-windows\tools\grpc\grpc_cpp_plugin.exe"
# 翻译控制契约
& $protoc -I="." --cpp_out="." --grpc_out="." --plugin=protoc-gen-grpc="$grpc_plugin" agv_calib_control.proto
# 翻译底盘契约
& $protoc -I="." --cpp_out="." --grpc_out="." --plugin=protoc-gen-grpc="$grpc_plugin" agv_calib_chassis.proto
```
**输出文件**: 执行后生成 8 个文件(`.pb.cc` / `.grpc.pb.cc` 及其头文件)。
**工程组织**: 将这些文件与你的 `main.cpp` 放在同一 `src/` 文件夹下,在 `CMakeLists.txt` 中正常 `add_executable` 即可。
---
## 4. 编译与运行
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|-----|------|------|
| **1. 选择编译器** | 点击 VS Code 底部 `[No Kit Selected]` | 选择含 **`amd64`** 字样的 Visual Studio Release 编译器(64 位 MSVC |
| **2. 编译** | 点击底部 **`[Build]`** 或按 `F7` | CMake 自动利用 vcpkg 找到 gRPC 库并编译 |
| **3. 运行** | 点击底部 **`[▶]` (Launch)** | 启动服务端程序,等待 Ubuntu 大脑连接 |
---
## 🚨 5. 跨平台 Wi-Fi 6 联调两大"夺命深坑"(实车联调必看!)
> 若 Ubuntu 端通过 Wi-Fi 连不上 Windows 车端(报错 `RPC Failed 14` 或 `Timeout`),**100% 是以下两个原因,不要怀疑代码!**
### 💣 深坑一:IP 绑定自嗨 (`localhost` 陷阱)
**问题**: `ServerBuilder` 监听地址错误导致外部无法连入。
**解决方案**:
```cpp
// ✅ 正确:允许任何物理网卡的外部网络包连入
builder.AddListeningPort("0.0.0.0:50051", grpc::InsecureServerCredentials());
// ❌ 错误:仅允许本机访问,外部 Linux 物理机永远无法连入
builder.AddListeningPort("127.0.0.1:50051", ...); // 或 localhost
```
### 💣 深坑二:Windows 防火墙无情拦截
**问题**: Windows Defender 默认丢弃所有来自外部 Wi-Fi 的 TCP 请求。
**解决方案**: 以**管理员权限**打开 PowerShell,添加入站规则:
```powershell
New-NetFirewallRule -DisplayName "AGV_gRPC_Port" -Direction Inbound -LocalPort 50051 -Protocol TCP -Action Allow
```
> 💡 **研发提效建议**: 在封闭车间 Wi-Fi 局域网内实车联调时,建议直接去 Windows 控制面板**彻底关闭"专用网络"和"公用网络"的防火墙**,节约排错时间。